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一种基于表面增强拉曼散射的SARS‑CoV‑2超灵敏生物芯片及其制备方法,属于功能材料与生物传感检测技术领域。是以硅片为衬底组装金纳米颗粒,修饰新型冠状病毒刺突蛋白抗体(SARS‑CoV‑2spike antibody)和牛血清白蛋白得到SERS免疫基底;通过在Ag NPs表面依次修饰拉曼分子对巯基苯甲酸和SARS‑CoV‑2spike antibody,制备SERS免疫探针;然后将SERS免疫基底吸附不同浓度的新型冠状病毒刺突蛋白抗原(SARS‑CoV‑2spike antigen protein)和SERS免疫探针,得到具有三明治免疫夹心结构的基于表面增强拉曼散射的SARS‑CoV‑2超灵敏生物芯片。本发明解决了当前普遍采用静电吸附法制备的增强基底灵敏度低和均匀性差的问题,达到了进一步提高SERS检测灵敏度的目的。
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本发明属于功能材料领域,公开了一种红色固态荧光碳点及其制备方法和应用。该制备方法是以芳香族的酸与胺为原料,通过一步水热法直接合成碳量子点,碳量子点粉末的产率为44.89%‑75.80%,量子效率为2.54%‑15.86%。红色荧光有机玻璃是通过本体聚合法制备PMMA,在PMMA预聚的过程中,掺入质量分数1%‑30%的碳量子点粉末组装而成的。本发明填补了碳量子点没有红色固态发光的空缺。本发明操作简单,绿色环保,成本低,工艺条件易于实现,得到的碳量子点具有高产率、与有机玻璃良好的相容性,碳量子点与有机玻璃组装得到的红光玻璃片可与青光LED芯片复配组装成白光LED。
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本发明涉及一种针对西南地区含铅尾矿堆的生态修复方法,属于土壤修复技术领域。本发明主要针对含铅尾矿堆的生态防护与修复,利用植物系统的综合防护与修复功能,减少尾矿堆水土流失,降低尾矿重金属铅的迁移污染风险。本发明针对含铅尾矿堆特点,建立了功能材料‑植物协同修复构造体系,同时筛选了西南地区适用的功能植物,实现了尾矿堆防护与生态修复的协同,提升了含铅尾矿堆生态修复效果,解决了传统生态修复技术在尾矿堆应用稳定性差问题。
本发明涉及功能高分子材料领域,尤其涉及溴代三蝶烯四甲酸二酐化合物及其制备方法和聚酰亚胺及其制备方法。利用四甲基蒽和溴代邻氨基苯甲酸制备溴代四甲基三蝶烯,再在高锰酸钾作用下制得溴代三蝶烯四甲酸、在乙酸乙酸酐作用下,通过溶剂热反应生成溴代三蝶烯四甲酸二酐。本发明还提供了基于溴代三蝶烯四甲酸二酐制备的聚酰亚胺的合成路线、制备方法及聚酰亚胺薄膜。本发明利用所制备的二酐能得到新型聚酰亚胺高分子材料,制得的薄膜几乎为无色透明,热稳定性良好。在光学及热力学性能方面有了很大的改善,并且在膜分离材料、介电材料、分子互锁功能材料等领域拥有较大的应用价值,能适应不同材料需求的应用,如阻燃材料等,具有十分重要的意义。
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本发明公开了一种装配式内饰板结构,包括第一结构;第二结构,设置在第一结构的下表面,第二结构与第一结构错开,第二结构包括结合部和凸出部,在竖向投影面上,凸出部越过第一结构,结合部与第一结构重合;连接结构,分别设置在结合部和凸出部上;安装位,设置在凸出部上;此装配式内饰板结构通过设置第一结构和第二结构错开,确保装配时凸出部可与另一块装配式内饰板的结合部连接后,拼接缝会落在凸出部上,保证了在施工过程无需往拼接缝处填埋过多的多功能材料,简化拼接过程,并且在拼接后依然能有完好的功能效果,提高了拼接质量。
本发明涉及新型纳米功能材料领域,具体为一种高饱和磁化强度Mn0.8Zn0.2Fe2O4纳米颗粒及其磁性液体的制备方法,具体为先将Mn2+、Zn2+、Fe3+的盐分散到超纯水中,机械搅拌下迅速加入NaOH溶液;然后将反应液置于烘箱中高温加热,促进晶粒的长大,完成第二步沉淀;再将反应液取出,加入氟醚酸,并在机械搅拌作用下包覆颗粒避免其团聚,然后将颗粒清洗干燥;最后,将干燥颗粒研磨,于机械搅拌分散到氟醚油基载液中制备磁性液体。本发明制备的Mn0.8Zn0.2Fe2O4纳米颗粒,具有高饱和磁化强度、超顺磁性、高抗氧化稳定性等优点,制备的氟醚油基磁性液体可被长期应用于高温、腐蚀、氧化环境下的转动轴密封领域。
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本发明属于高分子功能材料领域,具体为具备募集II型胶原的两性离子水凝胶及其制备方法和应用,两性离子水凝胶通过引入共聚活性酯单体实现II型胶原结合多肽WYRGRL的化学修饰,通过紫外光交联制备而成。这种水凝胶能够特异性结合软骨成分中的II型胶原,当与软骨细胞或骨髓间充质干细胞共培养时,能够优先原位捕获大量II型胶原,进而促进软骨分化进程,提高水凝胶软骨修复能力。同时,由两性离子单体提供的润滑性能,可以避免水凝胶在高剪切运动中的磨损。这种具有II胶原募集功能的两性离子水凝胶在骨组织工程中有着广泛的应用前景。
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本发明公开了一种聚苯胺复合铋酸锌纳米棒的制备方法,属于功能材料制备技术领域。该制备方法是以铋酸钠、乙酸锌和聚苯胺作为原料,氩气作为载气,具体步骤是:首先将铋酸钠与乙酸锌混合均匀,然后将铋酸钠与乙酸锌的混合粉末置于刚玉管反应容器的高温区,聚苯胺置于刚玉管反应容器的低温区,并密封反应容器,将高温区加热至1200~1400℃、低温区加热至200~300℃,保温12~24h,氩气流速为100~200cm3/min。本发明采用的制备过程简单、易于控制,所得聚苯胺复合铋酸锌纳米棒在电子器件、光学器件、电化学器件及锂离子电池等领域具有良好的应用前景。
本发明属于功能材料制备技术领域,具体涉及一种压电光催化复合膜及其制备方法与应用。本发明提供了一种CN/LiNbO3异质结,并基于CN/LiNbO3异质结通过冷冻相转化方法制备了一种具有三维大孔形貌的CN/LiNbO3/PVDF压电光催化复合膜。其孔隙率高,提供更多的反应接触面积,有利于光催化复合膜与水分子的界面接触,暴露更多的CN/LiNbO3异质结活性位点。本发明提供的CN/LiNbO3/PVDF压电光催化复合膜能够解决现有的粉末型压电光催化剂易团聚难回收的问题,实现了光催化膜技术实际应用于光催化分解水产氢。
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本发明提供了一种去除生物有机肥中重金属的方法。通过制备以纳米粘土、沸石、氧化铁及碱石灰为吸附功能材料,以大豆饼粕、骨粉为蛋白质材料的吸附颗粒,利用发酵使有机肥源中的重金属离子充分暴露并被吸附颗粒吸附及固定,最后过滤除去吸附颗粒,即可实现从生物有机肥中去除重金属离子。该方法通过发酵使有机肥源中的重金属离子充分暴露,可保证有效快速吸附,同时通过蛋白质材料与重金属离子络合固定,吸附稳定性较高,并且适应性广,去除率高,有效防止其再次释放污染有机肥。
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本发明公开了一种开放式多场耦合测试系统,包括依次叠放在开放式框架内的压力传感器、水冷板、热流测量极、冷极、热极、热源和隔热保护板,及其上方的承重台、步进电机及丝杆,与它们连接的主机、冷却水循环机、直流稳压电源、数字源表。待测材料试样放置于冷极和热极之间,在热流测量极、冷极、热极靠近上下两端设有热电偶测量温度。该测试系统集热、电、力等多场耦合加载功能和性能测试于一体,能够实现多场耦合作用下功能材料和智能材料力学、电学、热学等性能参数的测试,不仅可以测试平面试样,还可以测试曲面等异形试样,冷极、热极、热源等部件设计灵活,更换方便,同时可以兼容红外热成像、数字标记点图像测量等其他实验技术。
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本发明涉及一种低杂质含量纳米硫酸钡的制备方法,属于无机非金属功能材料的制备领域。主要解决现有纳米硫酸钡的制备过程使用辅助材料多,纳米硫酸钡成品杂质多,分离提纯困难的技术问题。本发明采用的技术方案是:a、配制硫酸铵溶液,滴加氨水调节硫酸铵溶液的pH值为10~11;b、将溶液加热至60~80℃,在以200~1000rpm搅拌状态下,向硫酸铵溶液中加入氢氧化钡溶液;c、用离心机对步骤b中生成的硫酸钡乳液进行分离;d、将分离后的硫酸钡烘干,将烘干后的硫酸钡研磨成粉状保存,得纳米硫酸钡成品。本发明制备的产品用于生产冷轧电镀锡钢板的电镀锡液降铅时,钢板镀锡层的含铅量能稳定的控制在100ppm以下。
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本发明涉及一种工业废渣和建筑垃圾综合利用的混凝土复合掺合料,其包括以下成分:金属冶炼废渣、建筑垃圾、工业废渣、石材加工过程废料、石屑生产机制砂的细废料。本发明优点在于:以上述大宗工业固体废弃物和建筑垃圾为主体,因地制宜,根据本地工业废渣、加工废料和建筑垃圾多功能材料复合,组合灵活,性能更优,适合推广应用,不仅提高了大宗固废利用量和利用率,更能推动复合掺合料技术进一步发展,降低复合掺合料的生产成本,并能力求真正实现当地工业固体废渣从源头堵截,做到工业固废零排放,在保证混凝土工作性能的前提下,可替代矿粉、粉煤灰及水泥等,降低混凝土的生产成本,具有巨大的社会效益和经济效益。
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本发明涉及一种新型白光LED器件的制备方法,包括以下步骤:制备AlN晶体材料;对AlN晶体材料进行切割、打磨和抛光,制成表面平整的AlN薄片;对制成的AlN薄片进行清洗,清洗后对其进行烘烤以除去表面的水气与溶剂残留物;在AlN薄片上图形化电极并蒸镀金属电极;最后再进行氮气氛下的退火处理,制成新型白光LED器件。本发明直接采用气相传输法制备的AlN晶体材料作为功能材料,在晶体上制备电极后直接通电发光。该方法实现单一材料的白光输出,无需荧光粉的二次转换,因此器件结构更加简单紧凑,单晶状态的AlN功能层也能承载更大的功率密度。由于利用宽禁带半导体AlN材料禁带内的缺陷发光,使器件的发射光谱十分丰富,可覆盖整个可见光区域,且光色品质出色。
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本发明公开了一种特种陶瓷的制备方法及其产品。所述陶瓷包括SrBi8Ti7‑x‑yNbxWyO27和氧化铝,其中x=0.02~0.05,y=0.02~0.05;所述氧化铝相对于SrBi8Ti7‑x‑yNbxWyO27的量为10~20%。而且制备的特种陶瓷的压电常数d33为21.5~26.2pC/N,2Pr=4.14~4.43μC/cm2;d33在400℃处理后仍能够维持在19.7~25.6pC/N;因而通过对SrBi8Ti7O27陶瓷改性能够有效提高压电性能和铁电性能,是用于光电多功能材料领域的理想材料。
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本发明公开了一种碳化木耳制备碳材料或锂硫电池正极材料的方法。本发明属于功能材料中多孔碳材料的制备及锂硫电池正极材料制备技术领域,特别涉及一种以木耳为原料通过冷冻干燥‑高温热解制备多孔碳材料,并通过硫代硫酸钠与酸的反应原位制备纳米硫碳复合材料正极的方法。其特征在以木耳为前驱体,通过碳化热解制备多孔碳材料,进一步利用化学法制备纳米硫碳复合材料。本发明所制备的多孔碳基质具有原料易得,制备工艺简单,比表面积较大等优点。将制备的纳米硫碳复合材料用于锂硫电池正极,具有较好的电化学性能。
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本发明公开了材料技术与环境技术领域内的一种用于盐卤水脱钡的碳基硒材料及其制备方法,其将硒代葡萄糖、碳酸铵、碳酸钙按照质量比1:(1~5):(80~120)的配比混合均匀后,在400~600℃下煅烧1~3小时;冷却后即获得浅灰色粉末状材料即为目标产物。本发明提供的功能材料,可以用于单独去除盐卤水中的钡离子,其硒利用效率高,可以将盐卤水制作成为医用级耗材。
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本发明公开一种基于NB‑IoT技术的智能电子价签,包含PCBA、壳体、电源、天线、显示屏、面板,其中PCBA、天线、显示屏、面板依次连接并固定于壳体上,其中电源于壳体连接。从硬件结构设计及功能材料设计上使得本电子价签在功能上更加稳定,结构上更加的简洁,降低实施难度及成本,增强设备性能。
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本发明无机功能材料制备的技术领域,具体涉及一种可光催化降解染料的铋负载碳缺陷氮化碳的制备方法及应用,首先通过高温热聚合法得到了结构疏松的碳缺陷型氮化碳,然后再通过化学还原法将铋单质负载在碳缺陷型氮化碳上。本发明的制备方法通过引入表面缺陷和金属负载,制备的铋负载的碳缺陷型氮化碳对光催化降解罗丹明B的活性比体相g‑C3N4有很大提高。实验结果表明,Bi与碳空位氮化碳在光催化中协同发挥着作用。Bi作为一种等离子体金属,可以将入射光子能量集中成等离子体振荡,集中的共振能量可以转移到V‑CN或转化为局部电磁场,这也有利于e‑/h+在V‑CN中的分离。
本发明涉及环境功能材料领域,具体涉及一种可见光响应型MoS2/GO/g‑C3N4三元复合光催化材料及其制备方法。所述的三元复合光催化材料由MoS2、GO和g‑C3N4复合而成;所述MoS2以纳米颗粒的形式均匀负载于GO上,并在GO与g‑C3N4的π‑π共轭作用下形成紧密结构的三元复合光催化材料。光催化降解性能实验表明本发明所提供的MoS2/GO/g‑C3N4三元复合光催化材料相对于MoS2或g‑C3N4单体以及MoS2/GO二元复合催化剂均具有更优的光催化降解RhB的性能,在太阳能转化和污水处理等方面具有良好的应用前景和经济效益。
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本发明公开了一种基于石墨相氮化碳的三元复合材料及其制备方法和应用,该三元复合材料是以石墨相氮化碳纳米片为载体,其上负载有氧化钨纳米粒子和二氧化锰纳米片。其制备方法包括:制备石墨相氮化碳/氧化钨二元材料;将二氧化锰纳米片负载在石墨相氮化碳/氧化钨二元材料上。本发明三元复合材料具有分散性能好、光能利用率高、电子传递能力强、光电化学性能优异、稳定性强等优点,是一种新型的石墨相氮化碳复合材料,可作为功能材料用于检测和降解环境中的污染物,使用价值高,应用前景好;同时,其制备方法具有工艺简单、操作方便、成本低、不需要添加额外的化学辅助溶剂等优点,适合于大规模制备,便于工业化应用。
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本发明属于纳米功能材料技术领域,具体为一种无封堵可降解的纳米载药释药系统及其制备方法。该纳米载药释药系统包括硫化铜纳米颗粒、含有二硫桥骨架结构的二氧化硅壳层;所述二氧化硅壳层包裹所述硫化铜纳米颗粒,形成核壳包裹的结构,所述二氧化硅壳层内设有具疏水性、用于负载及密封药物的纳米孔道;所述纳米载药释药系统能够在pH和谷胱甘肽双响应刺激下选择性释放药物。所述纳米载药释药系统实现了无封堵的载药释药过程,而在谷胱甘肽刺激下的可降解性大大缩短了材料在生物体内的存留时间,最大限度地减少了运输过程以及治疗过程中的副反应。
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本发明公开了一种具有多酸单元的有机‑无机杂化材料,包括以下原料:Cu(NO3)2·3H2O、H3O40PW12、3,6‑二(4‑吡啶基)‑1,2,4,5‑四嗪和水;制备方法:(1)称取各原料;(2)将Cu(NO3)2·3H2O、H3O40PW12、3,6‑二(4‑吡啶基)‑1,2,4,5‑四嗪和水混合,调节pH至5,密封,150‑170℃下恒温放置70‑75h,即得。本发明具有多酸单元的有机‑无机杂化材料具有良好的光、电、磁学性质,在催化、药物及功能材料等领域具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种单孔中空硼亲和印迹聚合物的制备方法和应用,尤其涉及蒸馏‑沉淀聚合制备单孔中空硼亲和分子印迹聚合物的方法,属于生物医药功能材料制备技术领域;本发明专利首先通过DPP利用4‑乙烯基苯硼酸单体引发聚合包覆在羧基封端的聚苯乙烯球模板表面;此外,在DPP的过程中,伴随的微相分离效应和壳材料的对称体积收缩诱导了聚合物壳中孔的产生,通过THF蚀刻带孔的聚合物壳即可获得单孔中空硼亲和印迹聚合物;然后将单孔中空硼亲和印迹聚合物密封在透析袋中用于选择性分离纯化LTL;本发明制备的单孔中空硼亲和印迹聚合物克服了现有常见分子印迹吸附剂对LTL吸附分离动力学低、饱和容量小和选择性差等问题。
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一种基于超分子的单分子场效应晶体管及其制备方法,属于场效应晶体管领域。是由石墨烯阵列点电极、铂栅栅极、超分子异质结和离子液体构成。其中铂栅栅极位于石墨烯阵列点电极的两侧,且与石墨烯阵列点电极无导电接触;分子异质结与石墨烯阵列点电极之间通过酰胺键连接。选取葫芦脲作为主体分子,选取紫晶类分子,苯乙烯衍生物,蒽衍生物等作为客体分子,研究表明通过主客体相互作用进行组装可以得到超分子体系。本发明的技术效果是,通过酰胺共价键把石墨烯纳米电极与功能材料分子直接键合在一起,可以构建单分子场效应晶体管,实现开关功能。
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本发明公开了一种具有梯度结构的石墨烯/细菌纤维素复合材料的制备方法,采用膜液界面培养法,主要包括配制培养基、制备作为膜液界面培养石墨烯/细菌纤维素的基底膜;制备多种体积比(浓度)的石墨烯/未接种的培养基的混合培养基;按照喷洒的顺序混合培养基中的石墨烯的浓度从低到高变化,以雾状的形式将不同浓度石墨烯的混合培养基多次喷洒在基底膜上,实现膜液接触,每次喷洒后等膜表面的混合培养基消耗完毕后再进行下次的喷洒,从而形成在厚度方向上石墨烯与细菌纤维素比例呈梯度变化的石墨烯/细菌纤维素复合材料。本发明复合材料能为仿生生物材料、电磁梯度材料、导电梯度功能材料等新型先进材料的制备提供素材。
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本申请提供了一种碱化氮化碳/细菌纤维素复合材料及其制备方法,涉及功能材料技术领域,具体而言,制备碱化氮化碳粉末:以尿素为前驱体,与氢氧化钾高温煅烧,即得。制备可塑形碱化氮化碳/细菌纤维素复合材料:将细菌纤维素用碱液搅拌成凝胶状态,加入碱化氮化碳粉末,搅拌均匀,放入到赋形装置中,加入酸性凝固液,塑形呈稳定状态,即得。本申请的制备方法简单高效,制备出的碱化氮化碳对Sr2+和Co2+具有显著的吸附效果。制备出的碱化氮化碳/细菌纤维素复合材料均对Sr2+和Co2+吸附能力强,形态牢固稳定,易于回收,避免二次污染。细菌纤维素的再塑形过程,又使其可以根据实际应用要求人工调控其形态,拓展了细菌纤维素基复合材料的应用前景。
一种通过制备白藜芦醇/甲醛树脂纳米球增加白藜芦醇水中溶解度的方法及该树脂纳米球,属于功能材料技术领域。其是将水和与水互溶的有机溶剂共混,室温搅拌下依次加入甲醛、碱和白藜芦醇单体,持续室温搅拌后,通过离心提纯,得到白藜芦醇/甲醛树脂纳米球。该反方法的反应条件温和,室温即可;产物尺寸均一可调,实验重复性好,适合工业化生产。制备好的白藜芦醇/甲醛树脂纳米球浓度可高达150mg/mL甚至更高,至少是白藜芦醇水中溶解度的5000倍。除此之外,该树脂纳米球仍保持着相对于白藜芦醇单体较高的生物活性;也可以通过进一步的表面修饰,更加有效的应用于纳米医学领域中,为使用白藜芦醇进行靶向治疗提供潜在的应用前景。
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本发明公开了一种基于木质素的MnFeO类芬顿催化剂及其制备方法,属于环境功能材料技术领域。本发明为了提高现有非均相类芬顿催化剂的氧化还原反应循环稳定性和pH适用范围。本发明使用浸渍法将铁离子和锰离子负载在木质素上,过滤干燥,煅烧,洗涤,干燥后得到基于木质素的MnFeO类芬顿催化剂。本发明的方法制备的MnFeO类芬顿催化剂适应的pH值范围为3~9之间,解决了非均相铁系芬顿催化剂的氧化还原反应循环稳定性差和pH使用范围低的问题,可代替传统芬顿催化剂用于有机废水深度处理。此外,本发明还具有制备方法简单、工艺成本低等优点。
本发明公开了一种具有漏斗型印迹通道的多层分子印迹MOFs的制备方法及应用,属于新型功能材料制备及药物缓释技术领域。该制备方法通过以下步骤实现:(1)MOF(Fe)晶种的制备;(2)内相的制备;(3)单印迹层MOFs的合成;(4)双印迹层MOFs的合成。本发明制备方法简单,合成环境友好,制备的具有漏斗型印迹通道的多层分子印迹MOFs能保持良好的结晶度以及较高的比表面积,可应用于药物的高效储存和可控缓释。该多层分子印迹MOFs具有的漏斗式印迹通道可以高效吸附药物,能显著的提高多层分子印迹MOFs对药物的高效吸附储存,并且可以先释放外层药物再释放内层药物从而实现药物的顺序缓释,在药物的智能化缓释领域具有很好的应用前景和发展潜力。
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